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数明半导体推出一款功能强大且应用灵活的电机驱动芯片—SiLM940809

浏览: 次    发布日期:2024-03-23

  ob电竞数明推出的SiLM9408/09是一款功能强大且应用灵活的,以其双通道H桥设计、低饱和压降特性和广泛的适用性,满足日益复杂多变的

数明半导体推出一款功能强大且应用灵活的电机驱动芯片—SiLM940809(图1)

  SiLM9408/09双通道设计为其带来了出色的灵活性和扩展性。它能够同时驱动两个直流电机,这意味着在需要多电机协同工作的场景中,SiLM9408/09能够发挥出巨大的优势。无论是需要两个电机同步运行,还是要求它们各自独立执行不同的动作,SiLM9408/09都能轻松应对,实现精准而高效的电机控制。如图 2所示。

数明半导体推出一款功能强大且应用灵活的电机驱动芯片—SiLM940809(图2)

  此外,SiLM9408/09驱动器还支持并联驱动一个直流电机。当需要更大的驱动电流或更高的功率输出时,用户可以将两个通道并联起来,以提供更大的驱动电流和更高的功率输出,这种设计使得SiLM9408/09在要求高扭矩或高转速的电机应用中,能够发挥出卓越的性能。图 3是SiLM9408并联输出驱动一个直流电机的应用电路图。

数明半导体推出一款功能强大且应用灵活的电机驱动芯片—SiLM940809(图3)

  除了直流电机,SiLM9408/09还具备驱动步进电机的能力,它支持全步和半步两种驱动方式,可以根据具体应用场景的需求进行灵活配置。无论是需要高精度位置控制的自动化设备,还是要求平稳运行的机器人系统,SiLM9408/09都能提供稳定可靠的步进电机控制解决方案。图 4是SiLM9409驱动一个步进电机的应用电路图。

数明半导体推出一款功能强大且应用灵活的电机驱动芯片—SiLM940809(图4)

  在技术实现上,SiLM9408/09采用了先进的双H桥功率架构。每个H桥由一对NFET和PFET组成,这种设计使得驱动器能够实现对电机的高效控制。同时,通过采用脉宽调制(PWM)的方式,SiLM9408/09能够精确地调节绕组电流,从而实现对电机速度、扭矩等参数的精细控制。这种控制方式不仅提高了电机的运行效率,还延长了电机的使用寿命。

  综上所述,数明半导体的SiLM9408/09电机驱动器是一款功能全面、性能卓越的电机控制解决方案。它的双通道设计、低饱和压降特性以及灵活的驱动方式,使其在各种电机控制应用中都能发挥出色的性能。无论是工业自动化设备、机器人系统还是其他需要精确电机控制的冰箱、打印机、扫描仪、记录仪、吸尘器、舞台照明等消费应用领域,SiLM9408/09都能为用户提供稳定可靠、高效节能的电机控制体验。

  SiLM9408/09具有紧凑的SSOP10封装,有效节省空间,应用极其简单,仅需要单电源供电,满足小体积方案设计要求。

  SiLM9408/09支持宽的电压输入范围,可以支持正常工作电压范围为5-26V,应用范围广泛。所有半桥开关管都具有极低导通阻抗,上下管的总导通阻抗仅为0.9Ω,在优化PCB布局下,最大可支持0.8ARMS电流,每路半桥最大峰值电流可达1.2A。在一些需要更大驱动电流的场合,SiLM9408输出可以实现并联输出,满足更大功率输出的电机负载。

  在Stand-by模式下,SiLM9408/09具备极低的静态功耗等优异模拟性能,仅消耗最大1uA的电流,可轻松满足电池供电系统对产品静态功耗的要求。可应用于电池供电系统,有效增加待机使用时间。

  SiLM9408/09具备完善的保护功能,在任意两路输出短路发生时迅速关断开关管,限制短路电流,从而完全可靠地保护器件不被损坏。在同一个H桥输出之间的短路采取逐周期的过流保护策略,如图 5是同一个H桥之间的OUT1和OUT2输出发生短路的保护以及恢复试验波形。在不同的H桥之间发生的短路采取打嗝恢复保护策略,以保证不同开关周期下的过流保护,如图 6是OUT2和OUT3在不同输入下发生的短路保护以及恢复试验波形。

数明半导体推出一款功能强大且应用灵活的电机驱动芯片—SiLM940809(图5)

数明半导体推出一款功能强大且应用灵活的电机驱动芯片—SiLM940809(图6)

  除了输出短路保护,SiLM9408/09还提供UVLO输入欠压保护,芯片过温保护等,如下表所列。

数明半导体推出一款功能强大且应用灵活的电机驱动芯片—SiLM940809(图7)

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